WO2012168054A2 - Strahlenschutzbehälter - Google Patents

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WO2012168054A2
WO2012168054A2 PCT/EP2012/059334 EP2012059334W WO2012168054A2 WO 2012168054 A2 WO2012168054 A2 WO 2012168054A2 EP 2012059334 W EP2012059334 W EP 2012059334W WO 2012168054 A2 WO2012168054 A2 WO 2012168054A2
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radiation protection
protection container
rod
channel
radiation
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Hartmut Damm
Simon Weidenbruch
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Endress and Hauser SE and Co KG
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    • G21F5/00Transportable or portable shielded containers
    • G21F5/015Transportable or portable shielded containers for storing radioactive sources, e.g. source carriers for irradiation units; Radioisotope containers
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    • G21F5/06Details of, or accessories to, the containers
    • G21F5/12Closures for containers; Sealing arrangements

Definitions

  • the invention relates to a radiation protection container, with a lined externally with a radioactive material absorbing material
  • Radiation protection containers are used in particular for receiving radioactive radiators from radiometric measuring devices.
  • the latter are used in industrial metrology, for example for measuring a filling level of a filling material in a container, for monitoring an exceeding or falling below a predetermined level of a filling material in a container, or for measuring a density of a medium.
  • the basic principle of the radioactive measuring technique is based on the fact that one or more radioactive radiators, such. COO or CS137 preparations are positioned at a measuring location such that the radiation emitted by them is a region to be measured, e.g. penetrates a part of a container filled with a filling material, and a radiation intensity exiting on a side opposite to the radiators with a corresponding detector, e.g. a scintillation detector.
  • the emitted radiation intensity depends on the geometric radiation
  • the radioactive radiators used in radiometric measuring instruments are introduced during their transport to the measuring location and in a variety of measuring instruments and applications during the measurement in a radiation protection container, which serves to the To shield the radiator to the outside in such a way that as far as possible no radiation that is not required for measurement penetrates to the outside.
  • Radiation protection containers regularly made of metal, e.g. out of each other
  • welded steel moldings and are internally coated with a radioactive material, e.g. Lead, poured out.
  • a radioactive material e.g. Lead
  • Radioactive protection containers inevitably have at least one often but also two or even more openings. It is regularly provided an opening through which the radioactive
  • Radiation container leading tubular channel 5 can be used.
  • This specimen holder 1 have at the end a recess for receiving the radiator 7. To achieve a high-quality shield, the specimen holder 1 is inserted as accurately as possible into the channel 5. However, owing to manufacturing tolerances, a gap 9 extending substantially straight-line over the entire length of specimen holder 1 and channel 5 in the direction of opening 3 remains between specimen holder 1 and channel 5, through which radiation can escape. This is indicated in Figures 1 and 2 by arrows P1. There are specimen holder 1, to which - as shown in Fig. 2 - on whose the
  • Closing device radioactive radiation of the positioned in the radiation protection container radiator 7 is emitted via a radiator 7 to the output 1 1 leading radiation channel 13 in the direction of the metrologically detected area.
  • Specimen holder 1 is arranged so that it by rotation of the
  • Specimen holder 1 either directly above the specimen holder 1 arranged to the output 1 1 leading radiation channel 13, or via a laterally adjacent to the beam channel 13 shield 15 can be positioned. Again, there is the problem that due to
  • Radiation channel 13 remains leading gap on which radiation can escape to a limited extent on the path indicated in Fig. 1 by the arrow P2.
  • closure devices are known in which the output
  • I I can be closed by externally in front of the output 1 1 sliding mechanical shutter.
  • shutters can be made sufficiently large and massive so that good shielding can be achieved through them.
  • it is difficult to obtain these relatively large and heavy components mechanically movable. This is further complicated by the fact that radiometric
  • Measuring instruments are usually used in extremely harsh environmental conditions that make the use of alternative measurement methods impossible. There they are often very high or strongly changing temperatures and / or Pressed and / or exposed to strong chemical and / or mechanical stress, which consequently also exposed to the movable shutter.
  • FIG. Fig. 2 shows side by side two
  • Strahlenschutzbehalter is a the leading from the interior to the output 1 1 beam channel perpendicular effet derives.
  • Strahlenschutzbehalter provided in an opening 17 opening another channel 19, in which a rotatably mounted rod-shaped closure element 21 is inserted.
  • the latter has a perpendicular to its longitudinal axis through the closure element 21 through bore B leading.
  • Closure element 21 is opened by being brought by rotation into a position in which the jet channel leads via the bore B to the outlet 1 1, and closed, in which it is rotated to the position shown here, in which the rod-shaped closure element 21 the Radiation channel closes. Again, there is a straight gap 25 between the closure member 21 and the other channel 19 in which it is used, can escape through the radiation to a lesser extent due to manufacturing tolerances and the requirement of rotation of the closure element 21.
  • radiation protection containers are known from the prior art, in the interior of which a single or a plurality of mutually parallel outwardly shielded guide tubes are provided for receiving a corresponding number of preparation rods.
  • Preparation rods are rod-shaped elements, in each of which, preferably in the middle, a radioactive radiator is used. They are used, for example, in applications in which the emitters are lowered in the measurement mode at predetermined heights into a dip tube located under the radiation protection container in a container.
  • the preparation rods are made
  • Radiation protection during transport and preferably during longer lasting measurement breaks in the radiation protection container brought in.
  • radiation protection container emanating from the emitters radiation is the outside by the surrounding the guide tubes
  • the shielding takes place by the segment of the specimen rod itself upstream of the radiator in the respective longitudinal direction.
  • the invention consists in a radiation protection container, with
  • the rod-shaped element over at least a major part of its entire length has a helically rotated along its longitudinal axis outer geometry
  • the channel has a form this same interior, in which the rod-shaped element can be introduced by rotation about its longitudinal axis.
  • the channels are surrounded on the outside by a radix radiation absorbing material.
  • a radix radiation absorbing material According to a first variant of the invention, at least one of
  • the invention comprises a second variant in which
  • Radiation channel is connected to an outlet of the radiation protection container
  • the rod-shaped element is a threaded spindle, esp. A threaded spindle with a round thread, a triangular thread or a trapezoidal thread.
  • the invention comprises a third variant in which
  • Preparation rods are, in each of which one of the radioactive emitters can be used at a predetermined height along its longitudinal axis.
  • Radiation protection container two or more guide tubes arranged parallel to each other, in each of which one can be used equipped with a radioactive preparation rod.
  • Radiation protection container can be introduced into the guide tubes in the radiation protection container by rotation about its longitudinal axis, and
  • the preparation rods are along their longitudinal direction about their longitudinal axis turned rods, esp. Rods with rectangular, square, oval, triangular or star-shaped cross-section.
  • the invention has the advantage that the unavoidable gaps between the channels and the rod-shaped elements closing them do not run in a straight line due to the shaping according to the invention but are also helical. There is no straight line from
  • Fig. 1 shows: a conventional radiation protection container with a
  • Fig. 2 shows: two sectional drawings of a conventional
  • Radiation protection container with a rotatably mounted
  • Fig. 3 shows: two sectional drawings of an inventive
  • Radiation protection container with a specimen holder and a rotatably mounted radiation protection container closure
  • Fig. 4 shows: a radiation protection container according to the invention with
  • the invention relates to a radiation protection container, esp. For a
  • radiometric measuring device with an externally surrounded by a radioactive material absorbing material for receiving at least one radioactive radiator having at least one closable by a rod-shaped element, connecting the interior with an opening of the radiation protection container channel.
  • the rod-shaped element over at least a majority of its entire length, preferably even over its entire length away, a helically rotated along its longitudinal axis outer geometry, and the channel has an inner space for this purpose in which the rod-shaped element by rotation to whose longitudinal axis can be introduced.
  • the latter is equivalent to the fact that a width of a gap between channel and element along the longitudinal axis of the channel is less than that by the helical shape of the channel
  • this gap is not rectilinear, but has in the direction of the longitudinal axis of one of the helical outer shape of the rod-shaped element and the
  • the invention is in connection with a variety of different
  • Fig. 3 shows two sectional drawings in mutually rotated by 90 ° cutting planes of a first embodiment of a radiation protection container according to the invention, in which two variants of the invention are used. Exactly as in the radiation protection container known from the prior art shown in Fig. 2, also shown here
  • Radiation protection container an interior space for receiving a radioactive emitter 7, which via one of a first
  • the first rod-shaped element 23 is also here a specimen holder which has a recess for receiving the radioactive radiator 7 at the end.
  • the rod-shaped element 23 has a helically rotated outer geometry along its longitudinal axis, and the channel 25 has a thereto
  • the rod-shaped element 23 is for this purpose at least over a large part of the entire length of time, preferably - as shown here- over its entire length, preferably designed as a threaded spindle.
  • This can be a threaded spindle with a round thread as in the present embodiment.
  • other thread forms such as e.g. Triangular thread or trapezoidal thread, are used.
  • a radiation channel leading to one of the first openings 27 opposite output 29 of the radiation protection container is connected to the channel 25, via which radiation emanating from the radiator can be emitted in the direction of an area to be detected.
  • Radiation container opening second channel 33 provided in which a second rod-shaped element 35 is arranged.
  • the second rod-shaped element 35 also has a length along at least a large part of its entire length, preferably over its entire length whose longitudinal axis is helically rotated outer geometry, and is screwed into the same inner space of the second channel 33.
  • the second rod-shaped element 35 forms a rotatable
  • the second rod-shaped element 35 can accordingly be brought into an open position by rotation, in which the beam channel 37 connects the interior of the radiation protection container to the outlet 29 of the radiation protection container. In this position, radiation emitted by the emitter 7 exits the exit 29 through the beam channel 37.
  • the second rod-shaped element 35 can be brought into a closed position shown in FIG. 3 by rotation, preferably by 90 ° relative to the opened position, in which the second rod-shaped element 35 closes the outlet 29.
  • the second the protective container closure forming rod-shaped element 35 is preferably used as a threaded spindle, for. B. as shown here as
  • Threaded spindle formed with a round thread or as a threaded spindle with a trapezoidal or triangular thread.
  • the two rod-shaped elements 23, 35 consist of a radioactive material absorbing material. For this they can be considered massive
  • Be formed steel components may also be considered to be complete with an absorber such as e.g. Lead, filled spindle-shaped pipes
  • This form can, for example, by mechanical
  • Forming a cylindrical tube can be made that then
  • correspondingly shaped spindle-shaped tubes can be used at the corresponding positions in the radiation protection container, the remaining free interior then then with a Radiation absorbing material, such as lead is poured out.
  • the radiation protection container can also initially be completely filled with the absorber, and the channels 25, 33 are then exposed by a corresponding mechanical processing of the absorber material, such as milling, in the radiation protection container.
  • Radiation protection container is screwed.
  • the bracket is screwed.
  • Fastening device 39, 41 for safety reasons additionally with a seal and / or a theft protection, such as. one the bolt
  • Radiation protection container and the respective opening 27, 31 Radiation protection container and the respective opening 27, 31.
  • the radiation protection container according to the invention esp. Also in applications can be used in which high temperatures or strong
  • FIG. 4 shows a further variant of an inventive
  • Radiation protection container which is used, for example, when one or more radiators 7 are transported in the radiation protection container to a measuring location at which the radiation protection container then, for. is mounted on a container 45, and the emitters 7 for the measurement of the
  • a channel 49 surrounded on the outside by the absorbing material is provided in the radiation protection container for each emitter 7, into each of which a rod-shaped element 51 can be inserted.
  • the rod-shaped elements 51 are formed in this variant as preparation rods, in each case at a predetermined height along the
  • the channels 49 accordingly form guide tubes for the preparation rods.
  • radioactive emitter 7 can in the radiation protection container a single
  • Guide tube may be provided, or there may be two or - as shown in Fig. 4 - more guide tubes are arranged parallel to each other, in each of which a preparation rod equipped with a radioactive spot 7 preparation rod can be introduced.
  • a preparation rod equipped with a radioactive spot 7 preparation rod can be introduced.
  • Elements 51 according to the invention over at least a majority of their entire length, preferably over their entire length, a helical outer geometry along the longitudinal axis thereof, and the associated channels 49 forming the guide tubes have identical inner spaces into which the rod-shaped elements 51 penetrate Rotation about the longitudinal axis can be screwed.
  • Preparation rods are, for example, in the rods, e.g. Made of steel, with a square over the entire length, rectangular, triangular, star-shaped or oval cross section in the longitudinal direction to be rotated about its longitudinal axis.
  • the production of the guide tubes for example, by appropriately shaped tubes are used in the radiation protection container, which then subsequently with a radioactive radiation
  • absorbent material such as e.g. Lead is poured out, so that the
  • the channels 49 open on a first side of the radiation protection container in each case in openings 53, through which the preparation rods from the
  • Radiation protection container can be left out or introduced into this.
  • a conveyor 55 is provided on a side of the channels 49 opposite these openings 53, via which the
  • Preparation rods For transporting the radiation protection container, introduced into the guide tubes in the radiation protection container under train and rotation thereof about its longitudinal axis in the radiation protection container, and in the reverse direction, esp.
  • a measuring location located under the openings 53, such as, for example, the immersion tube 47 arranged here in the container, can be transported. If the specimen rods, as shown here, lowered to different heights in the dip tube 47, so each radiator 7 radiates through another portion of the container 45. In this way, on the

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Abstract

Es ist ein Strahlenschutzbehälter, mit einem außenseitlich von einem radioaktive Strahlung absorbierenden Material umgebenen Innenraum zur Aufnahme mindestens eines radioaktiven Strahlers (7), und mindestens einem den Innenraum mit einer Öffnung (27, 31, 53) des Strahlenschutzbehälters verbindenden durch ein stabförmiges Element (23, 35, 51) verschließbaren Kanal (25, 33, 49) beschrieben, mit dem eine allseitig möglichst hochwertige Abschirmung der darin befindlichen Strahler (7) erzielt wird, indem das stabformige Element (23, 35, 51) mindestens über einen Großteil von dessen gesamter Länge hinweg eine entlang dessen Längsachse wendelförmig gedrehte Außengeometrie aufweist, und der Kanal (25, 33, 49) einen hierzu formgleichen Innenraum aufweist, in den das stabformige Element (23, 35, 51) durch Drehung um dessen Längsachse einbringbar ist.

Description

Strahlenschutzbehälter
Die Erfindung betrifft ein Strahlenschutzbehälter, mit einem außenseitlich mit einem radioaktive Strahlung absorbierenden Material ausgekleideten
Innenraum zur Aufnahme eines radioaktiven Strahlers, und mindestens einem den Innenraum mit einer Öffnung des Strahlenschutzbehälters verbindenden durch ein stabförmiges Element verschließbaren Kanal.
Strahlenschutzbehälter werden insb. zur Aufnahme radioaktiver Strahler von radiometrischen Messgeräten eingesetzt. Letztere werden in der industriellen Messtechnik beispielsweise zur Messung eines Füllstands eines Füllguts in einem Behälter, zur Überwachung eines Über- oder Unterschreitens eines vorbestimmten Füllstands eines Füllgut in einem Behälter, oder zur Messung einer Dichte eines Mediums eingesetzt.
Das Grundprinzip der radioaktiven Messtechnik beruht darauf, dass einer oder mehrere radioaktive Strahler, wie z.B. COÖO oder CS137 Präparate, an einem Messort derart positioniert werden, dass die von ihnen ausgesendete Strahlung einen messtechnisch zu erfassenden Bereich, z.B. einen Teil eines mit einem Füllgut gefüllten Behälters, durchdringt, und eine auf einer den Strahlern gegenüberliegenden Seite austretende Strahlungsintensität mit einem entsprechenden Detektor, z.B. einem Szintillationsdetektor, gemessen wird. Die austretende Strahlungsintensität ist abhängig von der geometrischen
Anordnung und der Absorbtion. Letztere ist bei der Füllstandsmessung abhängig von der Füllhöhe des im Strahlengang befindlichen Füllguts und bei der Dichtemessung von der Dichte des im Strahlengang befindlichen Füllguts. Folglich ist die austretende Strahlungsintensität ein Maß für den aktuellen Füllstand bzw. die aktuelle Dichte des Füllguts im Behälter. Aus Strahlenschutzgründen werden die in radiometrischen Messgeräten verwendeten radioaktiven Strahler während ihres Transports zum Messort und in einer Vielzahl von Messgeräten und Anwendungen auch während der Messung in einen Strahlenschutzbehälter eingebracht, der dazu dient, den Strahler nach außen derart abzuschirmen, dass möglichst keine messtechnisch nicht benötigte Strahlung nach außen dringt. Hierzu bestehen
Strahlenschutzbehälter regelmäßig aus Metall, z.B. aus miteinander
verschweißten Stahlformteilen, und sind innen mit einem radioaktive Strahlung absorbierenden Material , z.B. Blei, ausgegossen.
Strahlenschutzbehälter weisen zwangsläufig mindestens eine häufig aber auch zwei oder sogar noch mehr Öffnungen auf. Dabei ist regelmäßig eine Öffnung vorgesehen, über die der radioaktive
Strahler in den Strahlenschutzbehälter eingebracht, und falls erforderlich auch wieder entnommen werden kann . Hierzu werden heute üblicherweise - wie in den Figuren 1 und 2 dargestellt- stabförmige Präparathalter 1 verwendet, die in einen in der Öffnung 3 mündenden in den Innenraum des
Strahlenschutzbehälters führenden rohrförmigen Kanal 5 eingesetzt werden. Diese Präparathalter 1 weisen endseitig eine Ausnehmung für die Aufnahme des Strahler 7 auf. Zur Erzielung einer hochwertigen Abschirmung wird der Präparathalter 1 möglichst passgenau in den Kanal 5 eingesetzt. Dabei verbleibt jedoch aufgrund von Fertigungstoleranzen zwangsläufig ein im wesentlichen gradlinig über die gesamte Länge von Präparathalter 1 und Kanal 5 in Richtung der Öffnung 3 verlaufender Spalt 9 zwischen Präparathalter 1 und Kanal 5, über den Strahlung austreten kann . Dies ist in den Figuren 1 und 2 durch Pfeile P1 angedeutet. Es gibt Präparathalter 1 , an die- wie in Fig. 2 dargestellt - auf deren der
Ausnehmung für die Aufnahme des Strahlers 7 gegenüberliegenden Ende ein kurzes Gewindestück angeformt ist, das in ein entsprechendes Innengewinde in der Öffnung 3 eingeschraubt wird. Die resultierende Schraubverbindung G dient im Wesentlichen der mechanischen Befestigung des Präparathalters 1 und bewirkt aufgrund ihrer geringen Länge nur eine unvollständige
Abschirmung des Spalts 9 nach außen. Entsprechend reduziert die
Schraubverbindung G zwar die auf dem durch den Pfeil P1 angezeigten Weg austretende Strahlung, unterbindet sie aber nicht vollständig. Viele Strahlenschutzbehälter weisen darüber hinaus eine weitere Öffnung in Form eines üblicherweise durch eine Verschlussvorrichtung verschließbaren Ausgangs 1 1 auf, über den für den Messbetrieb bei geöffneter
Verschlussvorrichtung radioaktive Strahlung des im Strahlenschutzbehälter positionierten Strahlers 7 über einen vom Strahler 7 zum Ausgang 1 1 führenden Strahlungskanal 13 in Richtung des messtechnisch zu erfassenden Bereichs ausgesendet wird.
Ein unerwünschter Austritt von Strahlung aus diesem Ausgang 1 1 , z.B.
während eines Transports, wird heute beispielsweise auf die in Fig. 1 dargestellte Weise vermieden, indem der Strahler 7 exzentrisch in dem
Präparathalter 1 angeordnet wird, so dass er durch Drehung des
Präparathalters 1 wahlweise unmittelbar über den unter dem Präparathalter 1 angeordneten zum Ausgang 1 1 führenden Strahlungskanal 13, oder über eine seitlich an den Strahlenkanal 13 angrenzende Abschirmung 15 positioniert werden kann. Auch hier besteht das Problem, dass aufgrund von
Fertigungstoleranzen und dem Erfordernis der Drehbarkeit des Präparathalters
I zwischen dem Präparathalter 1 und der Abschirmung 15 ein in den
Strahlungskanal 13 führender Spalt verbleibt, auf dem in geringem Umfang Strahlung auf dem in Fig. 1 durch den Pfeil P2 angezeigten Weg austreten kann .
Daneben sind auch Verschlussvorrichtungen bekannt, bei denen der Ausgang
I I durch von außen vor den Ausgang 1 1 schiebbare mechanische Shutter verschließbar ist. Shutter können zwar theoretisch ausreichend groß und massiv ausgebildet werden, so dass durch sie eine gute Abschirmung erzielt werden kann . In der Umsetzung bereitet es jedoch erhebliche Schwierigkeiten diese verhältnismäßig großen und schweren Bauteile mechanisch beweglich zu erhalten. Dies wird zusätzlich dadurch erschwert, dass radiometrische
Messgeräte in der Regel in extrem rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden, die den Einsatz alternativer Messmethoden unmöglich machen. Dort sind sie häufig sehr hohen oder stark wechselnden Temperaturen und/oder Drücken und/oder starken chemischen und/oder mechanischen Belastungen ausgesetzt, denen folglich auch der bewegliche Shutter ausgesetzt ist.
Eine weitere aus dem Stand der Technik bekannte Alternative bildet die in Fig. 2 dargestellte Verschlussvorrichtung. Fig. 2 zeigt nebeneinander zwei
Schnittzeichnungen eines entsprechenden Strahlenschutzbehälters in gegeneinander um 90° gedrehten Schnittebenen. In diesem
Strahlenschutzbehalter ist ein den vom Innenraum zum Ausgang 1 1 führenden Strahlenkanal senkrecht durchkreuzender außenseitlich am
Strahlenschutzbehalter in einer Öffnung 17 mündender weiterer Kanal 19 vorgesehen, in den ein drehbar gelagertes stabförmiges Verschlusselement 21 eingesetzt ist. Letzteres weist eine senkrecht zu dessen Längsachse durch das Verschlusselement 21 hindurch führende Bohrung B auf. Das
Verschlusselement 21 wird geöffnet, indem es durch Drehung in eine Position gebracht wird, in der der Strahlenkanal über die Bohrung B zum Ausgang 1 1 führt, und geschlossen, in dem es in die hier dargestellte Position gedreht wird, in der das stabförmige Verschlusselement 21 den Strahlenkanal verschließt. Auch hier besteht aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Erfordernis der Drehbarkeit des Verschlusselements 21 ein gradliniger Spalt 25 zwischen dem Verschlusselement 21 und dem weiteren Kanal 19 in den es eingesetzt ist, über den in geringem Maße Strahlung austreten kann.
Darüber hinaus sind aus dem Stand der Technik Strahlenschutzbehälter bekannt, in deren Innenraum ein einziges oder mehrere parallel zueinander angeordnete nach außen abgeschirmte Führungsrohre zur Aufnahme entsprechend vieler Präparatstangen vorgesehen sind. Präparatstangen sind stabförmige Elemente, in die jeweils, vorzugsweise in deren Mitten, ein radioaktiver Strahler eingesetzt ist. Sie werden beispielsweise in Anwendungen eingesetzt, in denen die Strahler im Messbetrieb auf vorgegebenen Höhen in ein unter dem Strahlenschutzbehälter befindliches Tauchrohr in einem Behälter abgesenkt werden. Auch hier werden die Präparatstangen aus
Strahlenschutzgründen während des Transports und vorzugsweise auch während länger andauernder Messpausen in den Strahlenschutzbehälter eingebracht. Im Strahlenschutzbehälter wird die von den Strahlern ausgehende Strahlung außenseitlich durch das die Führungsrohre umgebende
absorbierende Material abgeschirmt. In Längsrichtung der Präparatstangen erfolgt die Abschirmung durch das dem Strahler in die jeweilige Längsrichtung vorgelagerte Segment der Präparatstange selbst. Auch hier besteht jedoch regelmäßig ein gradlinig verlaufender Spalt zwischen dem Führungsrohr und den darin in axialer Richtung verschiebbar gelagerten Segmenten der
Präparatstangen, über den Strahlung austreten kann. Es ist eine Aufgabe der Erfindung einen Strahlenschutzbehälter zur Aufnahme mindestens eines radioaktiven Strahlers anzugeben, mit dem eine allseitig möglichst hochwertige Abschirmung der darin befindlichen Strahler erzielbar ist.
Hierzu besteht die Erfindung in einem Strahlenschutzbehälter, mit
- einem außenseitlich von einem radioaktive Strahlung absorbierenden
Material umgebenen Innenraum zur Aufnahme mindestens eines
radioaktiven Strahlers, und
- mindestens einem den Innenraum mit einer Öffnung des
Strahlenschutzbehälters verbindenden durch ein stabförmiges Element verschließbaren Kanal, bei dem
- das stabförmigen Element mindestens über einen Großteil von dessen gesamter Länge hinweg eine entlang dessen Längsachse wendeiförmig gedrehte Außengeometrie aufweist, und
- der Kanal einen hierzu formgleichen Innenraum aufweist, in den das stabförmige Element durch Drehung um dessen Längsachse einbringbar ist.
Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung sind die Kanäle außenseitlich von einem radiaktive Strahlung absorbierenden Material umgeben. Gemäß einer ersten Variante der Erfindung ist mindestens eines der
stabförmigen Elemente ein Präparathalter, der endseitig eine Ausnehmung zur Aufnahme des radioaktiven Strahlers aufweist. Weiter umfasst die Erfindung eine zweite Variante, bei der
- der Innenraum zur Aufnahme des radioaktive Strahlers über einen
Strahlenkanal mit einem Ausgang des Strahlenschutzbehälters verbunden ist,
- ein diesen Strahlenkanal durchkreuzender Kanal vorgesehen ist, und
- das in diesen einsetzbare stabförmige Element ein drehbarer
Schutzbehälterverschluss ist,
-- der einen senkrecht zu dessen Längsachse durch das Element hindurch führenden Strahlenkanal aufweist,
-- der durch Drehung in eine geöffnete Position bringbar ist, in der der
Strahlenkanal den Innenraum des Strahlenschutzbehälters mit dem
Ausgang des Strahlenschutzbehälters verbindet, und
-- der durch Drehung in eine geschlossene Position bringbar ist, in der das stabförmige Element den vom Innenraum zum Ausgang führenden
Strahlenkanal verschließt.
Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der ersten oder der zweiten Variante ist das stabförmige Element eine Gewindespindel, insb. eine Gewindespindel mit einem Rundgewinde, einem Dreiecksgewinde oder einem Trapezgewinde.
Weiter umfasst die Erfindung eine dritte Variante, bei der
- mindestens ein Kanal ein im Strahlenschutzbehälter angeordnetes
außenseitlich von dem absorbierenden Material umgebenes Führungsrohr ist, und
- die in die Führungsrohre einbringbaren stabförmigen Elemente
Präparatstangen sind, in die auf einer vorbestimmten Höhe entlang deren Längsachse jeweils einer der radioaktiven Strahler einsetzbar ist.
Gemäß einer Ausgestaltung der dritten Variante sind in dem
Strahlenschutzbehälter zwei oder mehr Führungsrohre parallel zueinander angeordnet, in die jeweils eine mit einem radioaktiven Strahler bestückte Präparatstange einsetzbar ist. Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der dritten Variante
- weisen die Führungsrohre auf einer Seite des Strahlenschutzbehälters mündende Öffnungen auf, und
- es ist eine Fördereinrichtung vorgesehen,
-- über die die Präparatstangen, insb. zum Transport des
Strahlenschutzbehälters, in die Führungsrohre im Strahlenschutzbehälter durch Drehung um deren Längsachse einbringbar sind, und
-- über die die Präparatstangen durch Drehung um deren Längsachse aus dem Strahlenschutzbehälter heraus und an einen unter den Öffnungen der Führungsrohre befindlichen Einsatzort, insb. ein in einem Behälter angeordnetes Tauchrohr, transportierbar sind.
Gemäß einer Weiterbildung der dritten Variante sind die Präparatstangen entlang deren Längsrichtung um deren Längsachse gedrehte Stangen, insb. Stangen mit rechteckigem, quadratischem, ovalem, dreieckigem oder sternförmigem Querschnitt.
Die Erfindung weist den Vorteil auf, dass die unvermeidlichen Spalte zwischen den Kanälen und den sie verschließenden stabförmigen Elementen aufgrund der erfindungsgemäßen Formgebung derselben nicht gradlinig, sondern ebenfalls wendeiförmig verlaufen. Damit besteht keine gradlinige vom
Innenraum durch den Spalt zur Öffnung führende Verbindung nach außen mehr. Radioaktive Strahlung kann sich jedoch nur gradlinig ausbreiten. Vom Innenraum in den Spalt eindringende Strahlung wird somit innerhalb des Spalts zwangsläufig mehrfach gestreut und bei jeder Streuung an dem Material des stabförmigen Elements bzw. an dem den Kanal umschließenden
absorbierenden Material stark geschwächt. Hierdurch wird eine drastische Reduktion der austretenden Strahlungsleistung bewirkt. Die Erfindung und weitere Vorteile werden nun anhand der Figuren 3 und 4 der Zeichnung, in denen zwei Ausführungsbeispiele dargestellt sind, näher erläutert; gleiche Teile sind in den Figuren mit gleichen Bezugszeichen versehen. Fig. 1 zeigt: einen herkömmlichen Strahlenschutzbehälter mit einem
drehbar gelagerten Präparathalter;
Fig. 2 zeigt: zwei Schnittzeichnungen eines herkömmlichen
Strahlenschutzbehälter mit einem drehbar gelagerten
Verschlusselement;
Fig. 3 zeigt: zwei Schnittzeichnungen eines erfindungsgemäßen
Strahlenschutzbehälter mit einem Präparathalter und einem drehbar gelagerten Strahlenschutzbehälterverschluss; und
Fig. 4 zeigt: einen erfindungsgemäßen Strahlenschutzbehälter mit
in parallel zueinander angeordnete Führungsrohre einbringbaren Präparatstangen.
Die Erfindung betrifft einen Strahlenschutzbehälter, insb. für ein
radiometrisches Messgerät, mit einem außenseitlich von einem radioaktive Strahlung absorbierenden Material umgebenen Innenraum zur Aufnahme mindestens eines radioaktiven Strahlers, der mindestens einen durch ein stabförmiges Element verschließbaren, den Innenraum mit einer Öffnung des Strahlenschutzbehälters verbindenden Kanal aufweist.
Erfindungsgemäß weist das stabförmige Element mindestens über einen Großteil von dessen gesamter Länge hinweg, vorzugsweise sogar über dessen gesamte Länge hinweg, eine entlang dessen Längsachse wendeiförmig gedrehte Außengeometrie auf, und der Kanal weist einen hierzu formgleichen Innenraum auf, in den das stabförmige Element durch Drehung um dessen Längsachse einbringbar ist. Letzteres ist gleichbedeutend damit, dass eine Breite eines zwischen Kanal und Element bestehenden Spaltes entlang der Längsachse des Kanals geringer ist, als die durch die Wendelform des
Elements bedingte Differenz zwischen maximalem und minimalem Abstand der Mantelfläche des Elements zu dessen Längsachse. Auch hier besteht, genau wie beim Stand der Technik, ein koaxial zu den Längsachsen von Element und Kanal verlaufender das Element
umschließender Spalt. Im Unterschied zum Stand der Technik verläuft dieser Spalt jedoch nicht geradlinig, sondern weist in Richtung der Längsachse eine der wendeiförmigen äußeren Form des stabförmigen Elements und des
Kanalinnenraums folgende gewundene Geometrie auf. Es besteht somit keine geradlinige durch diesen Spalt führende Verbindung zwischen dem Innenraum und der Öffnung. Da radioaktive Strahlung sich grundsätzlich nur gradlinig ausbreitet, kann sich die Strahlung entlang des Spalts nur über mehrmalige Streuung an den gewundenen Spaltwänden ausbreiten. Jede Streuung bewirkt jedoch eine deutliche Schwächung der Strahlung. Im Unterschied zu gradlinig verlaufenden Spalten, in denen sich eindringende Strahlung in axialer Richtung praktisch ungehindert ausbreiten kann, bewirkt die erfindungsgemäße
Formgebung, dass das den Kanal umgebende Strahlung absorbierende Material und der Strahlung absorbierende Werkstoff des stabförmigen
Elements über die gesamte Länge des Spaltes bei jeder Streuung seine abschirmende Wirkung entfaltet.
Im Unterschied zu den eingangs genannten Schraubverbindungen G zur mechanischen Befestigung von stabförmigen Elementen, die nur einen
Spaltabschluss geringer Länge bilden, wird hier über die gesamte vorhandene gewundene Länge des Spaltes eine abschirmende Wirkung erzielt.
Die Erfindung ist in Verbindung mit einer Vielzahl unterschiedlicher
Ausgestaltungen von mit dem Innenraum über Kanäle in Verbindung
stehenden Öffnungen einsetzbar. Einige Varianten hierzu sind anhand der nachfolgend aufgeführten Ausführungsbeispiele beschrieben.
Fig. 3 zeigt zwei Schnittzeichnungen in gegeneinander um 90° gedrehten Schnittebenen eines ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Strahlenschutzbehälters, in dem gleich zwei Varianten der Erfindung eingesetzt sind. Genau wie bei dem in Fig. 2 dargestellten aus dem Stand der Technik bekannten Strahlenschutzbehälter, weist auch der hier dargestellte
erfindungsgemäße Strahlenschutzbehälter einen Innenraum zur Aufnahme eines radioaktiven Strahlers 7 auf, der über einen von einem ersten
stabförmigen Element 23 verschlossenen ersten Kanal 25 mit einer ersten
Öffnung 27 des Strahlenschutzbehälters verbunden ist. Das erste stabförmige Element 23 ist auch hier ein Präparathalter der endseitig eine Ausnehmung zur Aufnahme des radioaktiven Strahlers 7 aufweist. Erfindungsgemäß weist das stabförmige Element 23 eine entlang dessen Längsachse wendeiförmig gedrehte Außengeometrie auf, und der Kanal 25 weist einen hierzu
formgleichen Innenraum auf, in den der Präparathalter durch Drehung um dessen Längsachse derart eingebracht ist, dass sich der Strahler 7 im
Innenraum des Strahlenschutzbehälters befindet.
Das stabförmige Element 23 ist hierzu zumindest über einen Großteil von dessen gesamter Länge hinweg, vorzugsweise - wie hier dargestellt- über dessen gesamte Länge hinweg, vorzugsweise als Gewindespindel ausgebildet. Dies kann wie im vorliegenden Ausführungsbeispiel eine Gewindespindel mit einem Rundgewinde sein. Alternativ können aber auch andere Gewindeformen, wie z.B. Dreiecksgewinde oder Trapezgewinde, eingesetzt werden.
Im Strahlenschutzbehälter schließt an den Kanal 25 ein zu einem der ersten Öffnung 27 gegenüberliegen Ausgang 29 des Strahlenschutzbehälters führender Strahlenkanal an, über den vom Strahler ausgehende Strahlung in Richtung eines messtechnisch zu erfassenden Bereichs ausgesendet werden kann .
Zum Öffnen und Schließen dieses Strahlenkanals ist im Strahlenschutzbehälter ein senkrecht zur Längsachse des ersten Kanals 25 verlaufender, den
Strahlenkanal durchkreuzender in einer außenseitlichen Öffnung 31 des
Strahlenschutzbehälters mündender zweiter Kanal 33 vorgesehen, in dem ein zweites stabförmiges Element 35 angeordnet ist. Auch das zweite stabförmige Element 35 weist mindestens über einen Großteil von dessen gesamter Länge hinweg, vorzugsweise über dessen gesamte Länge hinweg, eine entlang dessen Längsachse wendelförnnig gedrehte Außengeometrie auf, und ist in den hierzu formgleichen Innenraum des zweiten Kanals 33 eingedreht.
Das zweite stabförmige Element 35 bildet einen drehbaren
Schutzbehälterverschluss, und weist hierzu einen senkrecht zu dessen
Längsachse durch das Element 35 hindurch führenden Strahlenkanal 37 auf. Das zweite stabförmige Element 35 ist dementsprechend durch Drehung in eine geöffnete Position bringbar, in der der Strahlenkanal 37 den Innenraum des Strahlenschutzbehälters mit dem Ausgang 29 des Strahlenschutzbehälters verbindet. In dieser Position tritt vom Strahler 7 ausgesendete Strahlung durch den Strahlenkanal 37 hindurch aus dem Ausgang 29 aus. Umgekehrt ist das zweite stabförmige Element 35 durch Drehung, vorzugsweise um 90° gegenüber der geöffneten Position, in eine in Fig. 3 dargestellte geschlossene Position bringbar, in der das zweite stabförmige Element 35 den Ausgang 29 verschließt.
Auch das zweite den Schutzbehälterverschluss bildende stabförmige Element 35 ist vorzugsweise als Gewindespindel, z. B. wie hier dargestellt als
Gewindespindel mit einem Rundgewinde oder als Gewindespindel mit einem Trapez- oder Dreiecksgewinde ausgebildet.
Die beiden stabförmigen Elemente 23, 35 bestehen aus einem radioaktive Strahlung absorbierenden Material. Hierzu können sie als massive
Stahlbauteile ausgebildet sein. Alternativ können sie aber auch als vollständig von einem Absorber, wie z.B. Blei, ausgefüllte spindelförmige Rohre
ausgebildet sein. Diese Form kann beispielsweise durch mechanische
Umformung eines zylindrischen Rohr hergestellt werden, das dann
anschließend mit dem Absorber ausgegossen wird. Analog können auch für die Erzeugung der von dem absorbierenden Material umgebenen Kanäle 25, 33 entsprechend spindelförmig ausgeformte Rohre an den entsprechenden Positionen in den Strahlenschutzbehälter eingesetzt werden, dessen verbleibender freier Innenraum dann anschließend mit einem Strahlung absorbierende Material, wie z.B. Blei ausgegossen wird. Alternativ kann der Strahlenschutzbehälter aber auch zunächst vollständig mit dem Absorber ausgefüllt werden, und die Kanäle 25, 33 anschließend durch eine entsprechende mechanische Bearbeitung des Absorbermaterials, wie z.B. Fräsen, im Strahlenschutzbehälter freigelegt werden .
Vorzugsweise ist für die beiden stabförmigen Elemente 23, 35 eine
mechanische Befestigung 39, 41 vorgesehen, über die die Element 23, 35 im jeweiligen Kanal 25, 33 jeweils verdrehsicher montierbar sind . Hierzu eignet sich beispielsweise eine das jeweilige Element 23, 35 unmittelbar mit dem Strahlenschutzbehälter verbindende Arretiervorrichtung, wie z.B. ein Bolzen, der durch einen an das jeweilige Element 23, 35 angeformten außerhalb der jeweiligen Öffnung 27, 31 befindlichen Absatz hindurch in den
Strahlenschutzbehälter eingeschraubt wird. Vorzugsweise ist die
Befestigungsvorrichtung 39, 41 aus Sicherheitsgründen zusätzlich mit einem Siegel und/oder einem Diebstahlschutz, wie z.B. einem den Bolzen
verdrehsicher arretierenden Schloss 43, ausgestattet.
Aufgrund der aus der erfindungsgemäßen Formgebung der stabförmigen Elemente 23, 35 und der Kanäle 25, 33 resultierenden Wendelform des jeweils zwischen Element 23, 35 und Kanal 25, 33 bestehenden Spalts wird vom Innenraum in den jeweiligen Spalt eindringende Strahlung durch
Mehrfachstreuung extrem stark gedämpft. Dabei wird die absorbierende Wirkung des die Kanäle 35, 33 umgebenden Material sowie des Materials der Elemente 23, 35 über die gesamte Länge der Kanäle 25, 33 ausgenutzt.
Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht darin, dass die abschirmende
Wirkung auch dann vorliegt, wenn der Spalt, z.B. aufgrund von
unterschiedlichen thermischen Ausdehnungen der einzelnen Komponenten des Strahlenschutzbehälters zwischen Kanal 25, 33 und Element 23, 35
verhältnismäßig breit ist. Da das Element 23, 35 erfindungsgemäß nur durch Drehung um dessen Längsachse in den zugehörigen Kanal 25, 33 einbringbar ist, ist die Breite des Spaltes entlang der Längsachse des Kanals 25, 33 geringer, als die Differenz zwischen maximalem und minimalem Abstand der Mantelfläche des Elements 23, 35 zu dessen Längsachse. Entsprechend besteht auch in verhältnismäßig breiten Spalten keine geradlinige Verbindung zwischen dem mit dem Strahler 7 bestückten Innenraum des
Strahlenschutzbehälters und der jeweiligen Öffnung 27, 31 . Damit sind die erfindungsgemäßen Strahlenschutzbehälter insb. auch in Anwendungen einsetzbar, in denen hohe Temperaturen oder starke
Temperaturschwankungen auftreten können. Fig. 4 zeigt eine weitere Variante eines erfindungsgemäßen
Strahlenschutzbehälters, die beispielsweise dann eingesetzt wird, wenn einer oder mehrere Strahler 7 im Strahlenschutzbehälter zu einem Messort transportiert werden, an dem der Strahlenschutzbehälter dann, z.B. auf einem Behälter 45 montiert wird, und die Strahler 7 für die Messung aus dem
Strahlenschutzbehälter heraus zu einem Einsatzort, wie z.B. ein unter dem Strahlenschutzbehälter in einen Behälter 45 eingebrachtes Tauchrohr 47, überführt werden.
In dem Fall ist im Strahlenschutzbehälter für jeden Strahler 7 jeweils ein außenseitlich von dem absorbierenden Material umgebener Kanal 49 vorgesehen, in den jeweils ein stabförmiges Element 51 einbringbar ist.
Die stabförmigen Elemente 51 sind bei dieser Variante als Präparatstangen ausgebildet, in die jeweils auf einer vorbestimmten Höhe entlang der
Längsachse der jeweiligen Präparatstange ein radioaktiver Strahler 7 eingesetzt ist. Die Kanäle 49 bilden dementsprechend Führungsrohre für die Präparatstangen.
Je nach Anwendung, Einsatzort, und der Anzahl der dort benötigten radioaktiven Strahler 7 kann im Strahlenschutzbehälter eine einziges
Führungsrohr vorgesehen sein, oder es können zwei oder - wie in Fig. 4 dargestellt - mehr Führungsrohre parallel zueinander angeordnet sein, in die jeweils eine mit einem radioaktiven Strahler 7 bestückte Präparatstange einbringbar ist. Auch hier weisen die als Präparatstangen ausgebildeten stabförmigen
Elemente 51 erfindungsgemäß mindestens über einen Großteil von deren gesamter Länge hinweg, vorzugsweise über deren gesamte Länge hinweg, eine entlang deren Längsachse wendeiförmige gedrehte Außengeometrie auf, und die zugehörigen die Führungsrohre bildenden Kanäle 49 weisen hierzu formgleiche Innenräume auf, in die die stabförmigen Elemente 51 durch Drehung um deren Längsachse eindrehbar sind. Die Herstellung der
Präparatstangen erfolgt beispielsweise, in dem Stangen, z.B. aus Stahl, mit einem über die gesamte Länge quadratischen, rechteckigen, dreieckigen, sternförmigen oder ovalen Querschnitt in Längsrichtung um deren Längsachse gedreht werden . Die Herstellung der Führungsrohre erfolgt beispielsweise, indem entsprechend geformte Rohre in den Strahlenschutzbehälter eingesetzt werden , der dann anschließend mit einem radioaktive Strahlung
absorbierenden Material, wie z.B. Blei, ausgegossen wird, so dass die
Führungsrohre im Strahlenschutzbehälter über deren Länge allseitig von dem absorbierenden Material umgeben sind.
Die Kanäle 49 münden an einer ersten Seite des Strahlenschutzbehälters jeweils in Öffnungen 53, durch die die Präparatstangen aus dem
Strahlenschutzbehälter heraus gelassen bzw. in diesen eingebracht werden können.
Darüber hinaus ist auf einer diesen Öffnungen 53 gegenüberliegenden Seite der Kanäle 49 eine Fördereinrichtung 55 vorgesehen, über die die
Präparatstangen, insb. zum Transport des Strahlenschutzbehälters, in die Führungsrohre im Strahlenschutzbehälter unter Zug und Drehung derselben um deren Längsachse in den Strahlenschutzbehälter eingebracht, und in umgekehrter Richtung, insb. zur Ausführung von Messungen, ebenfalls unter Drehung um deren Längsachse aus dem Strahlenschutzbehälter heraus an einen unter den Öffnungen 53 befindlichen Messort, wie z.B. das hier dargestellte in dem Behälter angeordnete Tauchrohr 47, transportierbar sind. Werden die Präparatstangen, wie hier dargestellt, auf unterschiedliche Höhen in das Tauchrohr 47 abgesenkt, so durchstrahlt jeder Strahler 7 einen anderen Teilbereich des Behälters 45. Auf diese Weise kann über auf den
entsprechenden Höhen außenseitlich am Behälter 45 angebrachte Detektoren 57 die aus dem Behälter 45 austretende Strahlungsintensität gemessen, und hierüber über den aus den einzelnen Teilbereichen zusammengesetzten messtechnisch erfassten Bereich ein Füllstand in dem Behälter 45 gemessen werden.
1 stabförmige Präparathalter
3 Öffnung
5 Kanal
7 Strahler
9 Spalt
1 1 Öffnung
13 Strahlenkanal
15 Abschirmung
17 Öffnung
19 weiterer Kanal
21 Verschlusselement
23 erstes stabförmiges Element
25 erster Kanal
27 erste Öffnung
29 Ausgang
31 außenseitliche Öffnung
33 zweiter Kanal
35 zweites stabförmiges Element
37 Strahlenkanal
39 mechanische Befestigung
41 mechanische Befestigung
43 Schloss
45 Behälter
47 Tauchrohr
49 Kanal
51 stabförmiges Element
53 Öffnung
55 Fördereinrichtung
57 Detektor

Claims

Patentansprüche
1 . Strahlenschutzbehälter, mit
- einem außenseitlich von einem radioaktive Strahlung absorbierenden Material umgebenen Innenraum zur Aufnahme mindestens eines radioaktiven Strahlers (7), und
- mindestens einem den Innenraum mit einer Öffnung (27, 31 , 53) des Strahlenschutzbehälters verbindenden durch ein stabförmiges Element (23, 35, 51 ) verschließbaren Kanal (25, 33, 49),
dadurch gekennzeichnet, dass
- das stabförmige Element (23, 35, 51 ) mindestens über einen Großteil von dessen gesamter Länge hinweg eine entlang dessen Längsachse wendeiförmig gedrehte Außengeometrie aufweist, und
- der Kanal (25, 33, 49) einen hierzu formgleichen Innenraum aufweist, in den das stabförmige Element (23, 35, 51 ) durch Drehung um dessen Längsachse einbringbar ist.
2. Strahlenschutzbehälter nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Kanäle (25, 33, 49) außenseitlich von einem radiaktive Strahlung absorbierenden Material umgeben sind.
3. Strahlenschutzbehälter nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eines der stabförmigen Elemente (23) ein Präparathalter ist, der endseitig eine Ausnehmung zur Aufnahme des radioaktiven Strahlers (7) aufweist.
4. Strahlenschutzbehälter nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass
- der Innenraum zur Aufnahme des radioaktive Strahlers (7) über einen Strahlenkanal mit einem Ausgang (29) des Strahlenschutzbehälters verbunden ist,
- das ein diesen Strahlenkanal durchkreuzender Kanal (33) vorgesehen ist, und
- das das in diesen einsetzbare stabförmige Element (35) ein drehbarer Schutzbehälterverschluss ist,
- der einen senkrecht zu dessen Längsachse durch das Element (35) hindurch führenden Strahlenkanal (37) aufweist,
-- der durch Drehung in eine geöffnete Position bringbar ist, in der der
Strahlenkanal (37) den Innenraum des Strahlenschutzbehälters mit dem Ausgang (29) des Strahlenschutzbehälters verbindet, und
-- der durch Drehung in eine geschlossene Position bringbar ist, in der das stabförmige Element (35) den vom Innenraum zum Ausgang (29) führenden Strahlenkanal verschließt.
Strahlenschutzbehälter nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass das stabförmige Element eine Gewindespindel, insb. eine
Gewindespindel mit einem Rundgewinde, einem Dreiecksgewinde oder einem Trapezgewinde, ist.
Strahlenschutzbehälter nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass
- mindestens ein Kanal (49) ein im Strahlenschutzbehälter angeordnetes außenseitlich von dem absorbierenden Material umgebenes Führungsrohr ist, und
- das die in die Führungsrohre einbringbaren stabförmigen Elemente (51 ) Präparatstangen sind, in die auf einer vorbestimmten Höhe entlang deren Längsachse jeweils einer der radioaktiven Strahler (7) einsetzbar ist.
Strahlenschutzbehälter nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Strahlenschutzbehälter zwei oder mehr Führungsrohre parallel zueinander angeordnet sind, in die jeweils eine mit einem radioaktiven Strahler (7) bestückte Präparatstange einsetzbar ist.
Strahlenschutzbehälter nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Führungsrohre auf einer Seite des Strahlenschutzbehälters mündende Öffnungen (53) aufweisen, und - eine Fördereinrichtung (55) vorgesehen ist,
- über die die Präparatstangen, insb. zum Transport des
Strahlenschutzbehälters, in die Führungsrohre im Strahlenschutzbehälter durch Drehung um deren Längsachse einbringbar sind, und
-- über die die Präparatstangen durch Drehung um deren Längsachse aus dem Strahlenschutzbehälter heraus an einen unter den Öffnungen (53) der Führungsrohre befindlichen Einsatzort, insb. ein in einem
Behälter (45) angeordnetes Tauchrohr (47), transportierbar sind. 9. Strahlenschutzbehälter nach Anspruch 6, 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Präparatstangen entlang deren Längsrichtung um deren Längsachse gedrehte Stangen, insb. Stangen mit rechteckigem, quadratischem, ovalem, dreieckigem oder sternförmigem Querschnitt, sind.
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